ZH

EN

ES

Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей, Всего: 72 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей, являются: Аналитическая химия, Огнеупоры, Испытание металлов, Нерудные полезные ископаемые, Полупроводниковые материалы, Словари, Качество воздуха, Образование, Ингредиенты краски, Продукция химической промышленности, Неразрушающий контроль, Оптика и оптические измерения, Неорганические химикаты, Оптическое оборудование, Строительные материалы, Нефтепродукты в целом, Цветные металлы, Металлоносные полезные ископаемые, Защита от огня, Топливо, Медицинские науки и учреждения здравоохранения в целом.


Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • KS E 3045-2002(2007) Рентгенофлуоресцентный спектрометрический анализ железных руд
  • KS M 1068-2005 Качественный/количественный скрининг методом РФА-спектрометрии.
  • KS M ISO 14597:2003 Нефтепродукты-Определение содержания ванадия и никеля-Длинно-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия
  • KS D ISO 22489:2012 Микролучевой анализ-Электронно-зондовый микроанализ-Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны
  • KS D ISO 22489:2018 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны.

Professional Standard - Ferrous Metallurgy, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • YB/T 172-2000 Фазовый количественный анализ силикатного кирпича. Рентгеноструктурный метод.
  • YB/T 5320-2006 Рентгеноструктурный метод значения K для количественного фазового анализа металлических материалов
  • YB/T 5336-2006 Количественный анализ карбидной фазы в быстрорежущей стали методом рентгеновской дифракции

工业和信息化部, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • YB/T 172-2020 Рентгеноструктурный метод количественного фазового анализа силикатного кирпича
  • YS/T 1160-2016 Количественный фазовый анализ промышленного порошка кремнезема. Определение содержания кремнезема. Метод рентгеновской дифракции значения K.
  • YS/T 1033-2015 Определение содержания элементов в сухих противофильтрационных материалах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
  • YS/T 806-2020 Методы химического анализа алюминия и алюминиевых сплавов. Определение содержания элементов. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • GB/T 5225-1985 Металлические материалы. Количественный фазовый анализ. Метод рентгеновской дифракции с «величиной К».
  • GB/T 8359-1987 Карбиды в быстрорежущей стали. Количественный фазовый анализ. Метод рентгеновской дифрактометрии.
  • GB/T 6609.32-2009 Методы химического анализа и определение физических свойств глинозема. Часть 32. Определение содержания а-глинозема методом рентгеновской дифракции.
  • GB/T 18873-2002 Общие характеристики просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) — количественный микроанализ рентгеновского энергодисперсионного спектра (ЭДС) для тонких биологических образцов.
  • GB/T 18873-2008 Общее руководство по трансмиссионному электронному микроскопу (ТЕМ) – рентгеновской энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС) для количественного микроанализа тонких биологических образцов
  • GB/T 19421.1-2003 Методы испытаний кристаллического слоистого дисиликата натрия. Качественный анализ дельта-кристаллического слоистого дисиликата натрия. Метод рентгеновской дифрактометрии.
  • GB/T 17359-1998 Общие характеристики количественного анализа рентгеновской ЭДС для EPMA и SEM
  • GB/T 8156.10-1987 Алюминий фторид для промышленного использования. Определение содержания серы. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • GB/T 17416.2-1998 Метод химического анализа циркониевых руд. Определение содержания циркония и гафния. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • GB/T 14506.28-1993 Силикатные породы. Определение содержания главных и второстепенных элементов. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод
  • GB/T 14849.5-2010 Химический анализ слиона-металла. Часть 5. Определение содержания элементов. Анализ рентгенофлуоресцентным методом.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • JIS K 0131:1996 Общие правила рентгенодифрактометрического анализа
  • JIS A 1481-3:2014 Определение асбеста в изделиях строительных материалов. Часть 3. Количественный анализ содержания асбеста методом рентгеновской дифракции.
  • JIS A 1481-3 AMD 1:2022 Определение содержания асбеста в изделиях из строительных материалов. Часть 3. Количественный анализ содержания асбеста методом рентгеновской дифракции (Поправка 1)

Professional Standard - Customs, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • HS/T 12-2006 Количественный анализ смешанной фазы талька, хлорита, магнезита. Метод рентгеновской дифрактометрии.

Professional Standard - Petroleum, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • SY/T 5163-1995 Метод рентгеноструктурного анализа относительного содержания глинистых минералов в осадочных породах
  • SY/T 6210-1996 Рентгеноструктурный метод количественного анализа суммы глинистых минералов и распространенных неглинистых минералов в осадочных породах

German Institute for Standardization, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • DIN 51418-2:2015 Рентгеновская спектрометрия. Рентгеновская эмиссия и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Часть 2. Определения и основные принципы измерений, калибровки и оценки результатов.
  • DIN 51418-2:1996 Рентгеновская спектрометрия. Рентгеновско-эмиссионный и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Часть 2. Определения и основные принципы измерений, калибровки и оценки результатов.
  • DIN 51418-2:2015-03 Рентгеновская спектрометрия. Рентгеновская эмиссия и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Часть 2. Определения и основные принципы измерений, калибровки и оценки результатов.
  • DIN 51418-2 Bb.1:2000 Рентгеновская спектрометрия. Рентгеновско-эмиссионный и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Часть 2. Определения и основные принципы измерений, калибровки и оценки результатов; дополнительная информация и примеры расчета
  • DIN 25703:1993 Определение содержания урана и плутония в растворах азотной кислоты методом волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа
  • DIN 51440-1:2003 Испытание бензинов. Определение содержания фосфора. Часть 1. Анализ методом рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны (XRS).
  • DIN EN ISO 14597:1999 Нефтепродукты. Определение содержания ванадия и никеля. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны (ISO 14597:1997); Немецкая версия EN ISO 14597:1999.

Association Francaise de Normalisation, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • NF ISO 22262-3:2017 Качество воздуха. Твердые материалы. Часть 3. Количественное определение асбеста методом рентгеновской дифракции.
  • NF X43-066-3*NF ISO 22262-3:2017 Качество воздуха. Сыпучие материалы. Часть 3. Количественное определение асбеста методом рентгеновской дифракции.
  • NF ISO 16258-2:2015 Воздух на рабочем месте. Вдыхаемая фракция кристаллического кремнезема методом рентгеновской дифракции. Часть 2: косвенный метод анализа.
  • NF M07-095*NF EN ISO 14597:1999 Нефтяные продукты. Определение содержания ванадия и никеля. Волново-дисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия.
  • NF ISO 16258-1:2015 Воздух на рабочих местах. Вдыхаемая фракция кристаллического кремнезема методом рентгеновской дифракции. Часть 1: метод прямого фильтрационного анализа.
  • NF X21-003:2006 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Рекомендации по качественному точечному анализу с помощью рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • NF X21-006:2007 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны.

Standard Association of Australia (SAA), Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • AS 2879.3:2010 Глинозем, Часть 3. Определение содержания альфа-глинозема методом рентгеновской дифракции.

International Organization for Standardization (ISO), Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • ISO 22262-3:2016 Качество воздуха. Сыпучие материалы. Часть 3. Количественное определение асбеста методом рентгеновской дифракции.
  • ISO 17470:2014 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Рекомендации по качественному точечному анализу методом рентгеновской спектрометрии с дисперсией по длине волны.
  • ISO 22489:2006 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны.
  • ISO 22489:2016 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны.

Professional Standard - Agriculture, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • SN/T 3323.7-2023 Окалина оксида железа. Часть 7. Определение содержания свободного α-SiO2 методом рентгеновской дифракции значения K.

Professional Standard - Education, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • JY/T 0588-2020 Общие правила определения кристаллической и молекулярной структуры низкомолекулярных соединений методом рентгеновской дифракции монокристаллов
  • JY/T 008-1996 Общие правила определения кристаллической и молекулярной структуры низкомолекулярных соединений с помощью четырехкружного монокристаллического рентгеновского дифрактометра

American Society for Testing and Materials (ASTM), Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • ASTM D5380-93(2003) Стандартный метод определения кристаллических пигментов и наполнителей в краске методом рентгеноструктурного анализа
  • ASTM D5380-93(2021) Стандартный метод определения кристаллических пигментов и наполнителей в краске методом рентгеноструктурного анализа
  • ASTM C1365-06 Стандартный метод определения соотношения фаз в портландцементе и портландцементном клинкере с использованием рентгеноструктурного анализа
  • ASTM C1365-06(2011) Стандартный метод определения соотношения фаз в портландцементе и портландцементном клинкере с использованием рентгеноструктурного анализа
  • ASTM C1365-98 Стандартный метод определения соотношения фаз в портландцементе и портландцементном клинкере с использованием рентгеноструктурного анализа
  • ASTM C1365-98(2004) Стандартный метод определения соотношения фаз в портландцементе и портландцементном клинкере с использованием рентгеноструктурного анализа
  • ASTM C1365-18 Стандартный метод определения соотношения фаз в портландцементе и портландцементном клинкере с использованием рентгеноструктурного анализа
  • ASTM E1588-07e1 Стандартное руководство по анализу остатков огнестрельного оружия с помощью сканирующей электронной микроскопии/энергодисперсионной рентгеновской спектрометрии
  • ASTM E1588-07 Стандартное руководство по анализу остатков огнестрельного оружия с помощью сканирующей электронной микроскопии/энергодисперсионной рентгеновской спектрометрии

RU-GOST R, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • GOST 19647-1974 Методы и средства радиоизотопного рентгеноструктурного анализа. Понятия и определения

Professional Standard - Non-ferrous Metal, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • YS/T 438.5-2013 Методы определения физических характеристик глинозема Sandy. Часть 5: Спектральный метод рентгеновской дифракции для определения содержания α-оксида алюминия.
  • YS/T 703-2014 Метод химического анализа известняков. Определение содержания элементов. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод.
  • YS/T 575.23-2009 Метод химического анализа алюминиевых руд. Часть 23. Определение содержания элементов рентгенофлуоресцентно-спектрометрическим методом.

(U.S.) Ford Automotive Standards, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • FORD FLTM BI 017-03-2001 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПОКРЫТИЯ – КОМПЛЕКС ХРОМАТ/ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ PORTASPEC РЕНТГЕНОВСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА
  • FORD FLTM BI 017-3-2001 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПОКРЫТИЯ – КОМПЛЕКС ХРОМАТ/ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ PORTASPEC РЕНТГЕНОВСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА

KR-KS, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • KS D ISO 22489-2018 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны.
  • KS D ISO 22489-2018(2023) Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны.

Shandong Provincial Standard of the People's Republic of China, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • DB37/T 266-1999 Метод рентгенофлуоресцентного анализа для определения количества шлаков, добавляемых в изделия из строительных материалов.

British Standards Institution (BSI), Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • BS ISO 22489:2007 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны.
  • BS ISO 22489:2016 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Количественный точечный анализ объемных образцов с использованием рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны

Group Standards of the People's Republic of China, Как количественно анализировать дифракцию рентгеновских лучей

  • T/NAIA 0128-2022 Быстрое определение содержания гидроксида алюминия методом рентгенофлуоресцентного спектроскопического анализа (таблетка)




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.